基于FPGA的QPSK系统设计实验目的利用FPGA实现QPSK调制解调电路设计与实现加深对QPSK的理性认识通过实践提高动手能力以及理论联系实际的能力通过对电路模块的组合使用构成通信系统加深对通信系统的认识和理解进一步体会《通信原理》课程中的理论知识通过本次试验进一步掌握对Quartus II软件以及VHDL编程语言的使用通过本次课程设计的实践提高我们的实践操作能力提高分析问题和解决问题的能
1 引言1.1 MCU的发展及应用MCU(Micro Controller Unit)中文名称为微控制单元又称单片微型 HYPERLINK : t _blank 计算机(Single Chip Micrputer)或者 HYPERLINK : t _blank 单片机顾名思义就是把全部的计算机系统集成到一块芯片中微处理器MPU(Micro Proces
基于FPGA的DPSK调制解调系统设计本设计主要实现基于FPGA的DPSK载波传输的数字通信系统与模拟通信系统相比数字调制和解调同样是通过某种方式将基带信号的频谱由一个频率位置搬移到另一个频率位置上去不同的是数字调制的基带信号不是模拟信号而是数字信号在大多数情况下数字调制是利用数字信号的离散值实现键控载波对载波的幅度频率或相位分别进行键控便可获得ASKFSKPSK等这三种数字调制方式在误码率
摘 要随着移动通信技术的发展以前在数字通信系统中采用FSKASKPSK等调制方式逐渐被许多优秀的调制技术所替代本文主要介绍了QPSK调制与解调的实现原理框图用MATLAB软件中的SIMULINK仿真功能对QPSK调制与解调这一过程如何建立仿真模型通过对仿真模型的运行得到信号在QPSK调制与解调过程中的信号时域变化图通过该软件实现方式可以大大提高设计的灵活性节约设计时间提高设计效率从而缩小硬
基于MATLAB的QPSK仿真设计与实现一.前言系统的应用背景简介QPSK是英文Quadrature Phase Shift Keying的缩略语简称意为正交相移键控是一种数字调制方式在19世纪80年代初期人们选用恒定包络数字调制这类数字调制技术的优点是已调信号具有相对窄的功率谱和对放大设备没有线性要求不足之处是其频谱利用率低于线性调制技术19世纪80年代中期以后四相绝对移相键控(QPSK)技术以
硬件描述语言及EDA设计项目名称:基于FPGA的调制器的设计专 业: 电子与通信工程设 计 人: 田 文 正学 号: 2013704045指导教师: 全海燕得 分:基于FPGA的调制器的设计1.绪论作为数字通信技术中重要组成部分的调制解调技术一直是通信领域的热点课题随着当代通信的飞速发展通信体制的变化也日新月异新的数字调制方式不断涌现并且得
基于FPGA的嵌入式系统设计 摘 要本文设计完成的是基于FPGA的嵌入式系统开发板它可以完成FPGA嵌入式系统和SOPC等的设计和开发开发板以Altera的Cyclone系列FPGA—EP1C6为核心在其外围扩展FLASHSRAMADDA键盘LED显示LCD显示串口通信VGA接口PS2接口和USB接口等器件使其成为一个完整的嵌入式开发系统系统采用模块化设计各个模块之间可以自由
2010届毕业生 毕业论文 题 目: 基于FPGA的综合计时系统设计 院系名称: 信息科学与工程学院 专业班级: 电子信息科学与技术06级01班 学生: 高洪扬 学 号: 2006436
摘 要基于FPGA在高速数据采集方面有单片机和DSP无法比拟的优势FPGA具有时钟频率高内部延时小全部控制逻辑由硬件完成速度快效率高组成形式灵活等特点因此本文研究并开发了一个基于FPGA的数据采集系统FPGA的IO口可以自由定义没有固定总线限制更加灵活变通本文中所提出的数据采集系统设计方案就是利用FPGA作为整个数据采集系统的核心来对系统时序和各逻辑模块进行控制依靠FPGA强大的功能基
基于FPGA的QPSK调制解调电路设计与实现数字调制信号又称为键控信号调制过程可用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅频率及相位进行调制最基本的方法有3种:正交幅度调制(QAM)频移键控(FSK)相移键控(PSK).根据所处理的基带信号的进制不同分为二进制和多进制调制(M进制).多进制数字调制与二进制相比其频谱利用率更高.其中QPSK(即4PSK)是MPSK(多进制相移键控)中应用最广泛的一
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